Summary

기능성 자기 공명 이미징 및 머리 충격 텔레 메 트리 시스템을 사용하는 청소년의 스포츠 관련 뇌진탕의 효과 조사

Published: January 12, 2011
doi:

Summary

이 문서는 온화한 외상성 뇌 손상 진단 및 청소년의 회복에 멀티 모달 접근법의 개요를 제공합니다. 이 접근법은 기능적인 자기 공명 영상과인지 테스트하는 동안 머리 영향과 뇌의 활동 사이의 관계를 모니터하기 위해 헤드 충​​격 텔레 메 트리 시스템과 neuropsychological 테스트를 결합한 제품입니다.

Abstract

스포츠에 참여하는 아동에서 가장 흔히보고 부상 중 하나는 뇌진탕이나 가벼운 외상성 뇌 손상 (mTBI) 1입니다. 이러한 경쟁 하키 같은 단체 경기에 참여 아동 및 청소년은 다른 여가 활동이 실제에 참여 어린이에 비해 심한 뇌진탕 고통을 거의 6 배 이상 높습니다. mTBI의 가장 일반적인인지 sequelae은 어린이와 성인과 유사하게 나타납니다 동안, 어린이 결과의 복구 프로필과 광범로 사전에 부상 특성 (예 : 성별) 및 부상 세부 사항 (의 영향이가, 2 크게 알려지지 않은 유적 예 : 크기와 방향 장기 결과에 미치는 영향)의. 같은 하키와 같은 경쟁력있는 스포츠, 뇌진탕은 청소년 특성과 기능에서 발생하고 이것을 결과 다음과 같은 부상을 연관하기 전에 미리 부상 데이터를 얻기 위해 미리 게시 디자인을 활용할 수있는 드문 기회를 허용합니다. 우리의 주요 목표는 아동 및 청소년에게 구체적인 연구 증거를 기반으로 소아 뇌진탕 진단 및 관리를 수정하는 것입니다. 이 작업을 수행하려면 우리는 새로운 멀티 모달 및 통합 접근 방식을 사용


청소년의 두부 외상의 즉각적인 효과를 1.Evaluate
2.Monitor 이후 뇌진탕 증상의 해상도 (PCS) 및 복구하는 동안인지 성능
뇌 손상 및 복구를 확인할 수있는 새로운 방법을 3.Utilize

우리의 목표를 달성하기 위해, 우리는 머리의 충격 텔레 메 (HIT) 시스템을 구축했습니다. (Simbex, 레바논, NH, 미국). 5 – 연락처 스포츠 참여 3 중에 실시간으로 머리 가속을 측정하기위한 하나의 축 accelerometers로,이 시스템은 상용 이스턴 S9 하키 헬멧 (반 누이, CA, 미국 이스턴 – 벨 스포츠) equips. telemetric 기술을 사용하여 가속 및 스포츠 참여하는 동안 모든 헤드 영향의 위치의 크기는 객관적으로 감지하고 기록하실 수 있습니다. 이들은 진탕 머리 부상 6 가장 민감한 대뇌 지역이기 때문에 우리는인지 작업의 성능 동안에도 집중하는 기능성 자기 공명 영상 (fMRI)를 사용하고 중간 측두엽과 전두엽 돌출부에 특별히 신경 활동의 변화를 평가. 마지막으로, 우리는 뇌의 백질에 손상에 민감한 구조 영상​​ 자료를 수집하고 있습니다.

Protocol

1. 제목에 사전 부상 Neuropsychological베이스 라인 프로파일 얻기 사전 테스트에 도착 주제, 모든 장비가 제대로 작동하고 테스트하기위한 준비 및 객실 불필요한 산만에서 무료로되어 있는지 확인하십시오. 부모와 제목 동의, 측정 및 기록 제목의 높이, 무게와 머리 둘레를 검토한. 피사체 조건의 다음과 같은 순서로 강제 접시에 서있는 동안 균형을 평가 관리 : A1 – 힘 접시에 …

Discussion

우리는 뇌의 백질에 가장 큰 영향을 보여주 그 젊은이는 뇌 활동의 가장 큰 개편하고, 가장 긴 행동 및 신경 복구 기간을 표시 것으로 예측. 그것은 우리 어린이와 청소년에게 구체적인 연구 증거를 기반으로 복구 프로토콜을 설정할 수있게되므로 본 연구는 소아 후 뇌진탕 이벤트의 더 나은 이해를 제공하고 의료에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이러한 프로토콜은 다음 부모, 코치와 의사를 포함하?…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

우리는 건강 연구 (CIHR)이 연구 자금을 제공 온타리오 Neurotrauma 재단 (ONF)의 캐나다 연구소 감사하고 싶습니다.

Materials

Name Company Comments
AccuGait Portable Gait and Balance Platform
(Balance Assessment)
AMTI www.amti.biz
NetForce Balance Data Acquisition Software AMTI www.amti.biz
Visual Conflict Dome   Fabricated by researchers; modeled after: Lovell MR, Collins MW. Neuropsychological assessment of the college football player. J Head Trauma Rehabil. 1998;13(2):9-26.
Airex Balance Pad Airex www.bebalanced.net
Smedlay’s Dynamometer, 100 kg(Grip Strength) TTM, Tokyo  
Grooved Pegboard Test Lafayette Instrument Company www.lafayetteinstrument.com
Axon Jump Mat Vacumed www.vacumed.com
Strength Bar   Fabricated by researchers:
  • 31″ titanium lacrosse handle
  • Two 40″ utility chains
  • 24″ x 26″ plywood platform
  • Two dock ring fasteners
  • Two U-bolts (1″ width)
Head Impact Telemetry (HIT) System Simbex www.simbex.com
Post-Concussion Symptoms Scale Revised (PCS-R)   Adapted from:
Lovell MR, Collins MW. Neuropsychological assessment of the college football player. J Head Trauma Rehabil. 1998;13(2):9-26.
GE Discovery™ MR750 3.0T MRI Scanner GE www.gehealthcare.com
GE 8 channel head coil GE www.gehealthcare.com
Lumitouch Reply System Lightwave Medical Industries Vancouver, BC 1-(604)-875-4529
Back projection screen (for presenting fMRI stimuli) Unknown  
Disposable foam ear plugs PAR Inc. www.parinc.com
Neuropsychological Tests Pearson Assessments www.pearsonassessments.com

References

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Citer Cet Article
Keightley, M., Green, S., Reed, N., Agnihotri, S., Wilkinson, A., Lobaugh, N. An Investigation of the Effects of Sports-related Concussion in Youth Using Functional Magnetic Resonance Imaging and the Head Impact Telemetry System. J. Vis. Exp. (47), e2226, doi:10.3791/2226 (2011).

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